江西省宜春市丰城市第九中学2024-2025学年高三上学期第一次段考数学试题(日新班)(解析版)
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考试时间:10月考试时长:120分钟
一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1. 设集合,则()
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据分式不等式的解法、交集的定义求解即可.
,则,即,,解得,
故,
又,故.
故选:B
2. 欧拉公式把自然对数的底数、虚数单位、三角函数联系在一起,充分体现了数学的和谐美.已知实数指数幂的运算性质同样也适用于复数指数幂,则()
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】由已知得出,然后指数运算可得结果.
因为,所以,.
故选:B.
3. 已知抛物线C:的焦点为F,若点在C上,则的面积为()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据已知条件,将点坐标代入抛物线方程,求得,求出,即可求得的面积.
将代入C的方程,得,故,
所以,则的面积.
故选:A.
4. 已知,,则的最小值为()
A. 3B. 4C. 5D. 6
【答案】B
【解析】
【分析】根据已知条件,结合基本不等式的公式,即可求解.
,,
当且仅当,即,时等号成立.
故选:B.
5. 学校安排含唐老师、李老师在内的5位老师去3个不同的学校进行招生宣传,每位老师都必须选1个学校宣传,且每个学校至少安排1人.由于唐老师是新教师,学校安排唐老师和李老师必须在一起,则不同的安排方法有()
A. 24种B. 36种C. 48种D. 60种
【答案】B
【解析】
【分析】把5位老师按和分组,再把分成的3组安排到3所学校,列式计算得解.
把5位老师按和分组,且唐老师和李老师在一起的不同分组方法数为,
所以不同的安排方法有(种).
故选:B
6. 从的二项展开式中随机取出不同的两项,则这两项的乘积为有理项的概率为()
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】求出二项式展开式,再利用古典概型求出这两项的乘积为有理项的概率.
展开式通项为,
则二项展开式分别为:,,,
,,,
将这6项依次记:,
从的二项展开式中随机取出不同的两项有种情况,
所以这两项的乘积为有理项的基本事件为:,,,共6种情况,
所以这两项的乘积为有理项的概率为.
故选:A.
7. 已知中,,角的平分线交于点,且,则面积的最大值为()
A.B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】设,根据题意,利用平面向量的共线定理,得到,利用余弦定理,求得,得到面积,结合二次函数的性质,即可求解.
如图所示,设,
因为三点共线,可得,
设,所以,
又因为角的平分线交于点,四边形为菱形,可得,
所以,所以,
在中,由余弦定理得,
则,
所以的面积为,
当时,的面积取得最大值,最大值为.
故选:C.
8. 已知函数存在零点,则实数的值为()
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】构造新函数,利用导数求单调性,再运用基本不等式即可求解
由得,
设,,
设,,
由得,由得,
所以在单调递增,在单调递减,所以,
而,
当且仅当,即时,等号成立,
因为有零点,则,所以,
故选:D.
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得3分,有选错的得0分.
9. 已知函数(,)的图象中相邻两条对称轴的距离是,先将的图象先向右平移个单位长度,再向上平移2个单位长度,得到函数的图象,若是偶函数,且最大值为4,则下列结论正确的是()
A. 的最小正周期是B. 的图象关于直线对称
C. 的图象关于点对称D. 在上单调递减
【答案】BD
【解析】
【分析】根据三角函数的性质即可确定函数的表达式为,即可根据代入验证法判断BC,根据整体法即可求解D.
由已知,A错误;所以,则,
所以,
因为是偶函数,所以,,即,,
而,所以,所以,
因为最大值为4,所以,则,所以,
因为,所以为一条对称轴,B正确;
由于,所以C不正确;
当时,此时单调递减,D正确,
故选:BD
10. 已知函数,则下列说法正确的是()
A. 函数的图像与函数的图像有且仅有一个公共点
B. 函数的图像与函数的图像没有公切线
C. 函数,则有极大值,且极大值点
D. 当时,恒成立
【答案】ACD
【解析】
【分析】选项A,利用与的图象,知时,有一个交点,当,构造函数,利用导数,求出的单调区间,进而求得,即可求解;选项B,设出切点,利用导数的几何意义得到,将问题转化成求方程解的个数,即可求解;选项C,令,对求导,求出的单调区间,再利用极值的定义,即可求解;选项D,构造函数和,利用导数与函数单调性间的关系,得到,且等号不能同时取到,再利用与图象间的关系,即可求解.
对于选项A,易知当时,函数与函数的图像有一个公共点,
当时,令,则,
由,得到,由,得到,
即在区间上单调递减,在区间上单调递增,
所以在时取最小值,即,
所以当时,函数与函数的图像没有公共点,故A正确;
对于选项B,设与切于点,与切于点
则,化简得:,判断方程根的个数即为公切线条数,
令,则,易知在上恒小于0,
当时,令,则在区间上恒成立,
即在区间上单调递增,又,,
所以在上有使得,即,
所以在上单调递减,在上单调递增,且
当,所以方程有两解,与的图像有两条公切线,所以选项B错误,
对于选项C,令,所以,
令,则,
所以在上单调递减,又,
所以存在,使得,即,
则在上单调递增,在上单调递减,
所以有极大值,且极大值点,故选项C正确,
对于选项D,,则,
当时,时,,
所以,即,当且仅当时取等号,
令,则在区间上恒成立,
又,所以,当且仅当时取等号,
又,当时,与重合,当时,的图象由向右平移,此时图象恒在下方,
所以,且等号不能同时取到,故选项D正确.
故选:ACD.
【点睛】方法点睛:导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,从高考来看,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何相联系;(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数;(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题;(4)考查数形结合思想的应用.
11. 已知,且,则的值可能为()
A. B. C. D. 8
【答案】ACD
【解析】
【分析】借助二倍角公式及两角和差公式化简,得到,再利用基本不等式得到其取值范围,从而得到答案.
因为
所以,
,
,
因为,所以,
所以,
,
,又,
所以,即,
所以
,
当时,,
当且仅当,即等号成立;
当时,,
即,当且仅当,即时的等号成立,
综上,,即,
故选:ACD.
【点睛】关键点点睛:灵活变换,利用,两角和与差公式化简已知的等式是解本题的关键.
二、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 已知平面向量,满足,,,则向量,夹角的余弦值为______.
【答案】##
【解析】
【分析】由利用向量数量积得,再由计算即可.
,则,
由得,所以,
于是.
故答案为:
13. 设等差数列an的前n项和为,若,则an的公差______.
【答案】3
【解析】
【分析】利用等差数列的性质,结合,可得,与相减可求的值.
】由,
所以.
故答案为:3
14. 在三棱锥中,平面VAC,,,点F为棱AV上一点,过点F作三棱锥的截面,使截面平行于直线VB和AC,当该截面面积取得最大值时,______.
【答案】
【解析】
【分析】通过作平行线作出题中的截面,并结合线面平行以及线面垂直说明其为矩形,利用三角形相似表示出矩形的两边长,并求得其面积表达式,结合二次函数性质确定截面面积取得最大值时参数的值,解直角三角形即可求得答案.
根据题意,在平面内,过点作,交于点;
在平面内,过点作,交于点;
在平面内,过点作,交于点,连接,如图所示,
因为,则,设其相似比为,即,
则;
又因为,,,
由余弦定理得,,则,
即.
又平面,,平面,所以,.
又,则,.
因为,则,则,
因为,所以,即,
同理可得,即,
因为,,则,
故四边形为平行四边形;而平面,平面,
故平面,同理平面,
即四边形为截面图形;
又平面,平面,则,
又,所以.
故平行四边形为矩形,则,
所以当时,有最大值,则,
在中,.
故答案为:.
【点睛】思路点睛:先作平行线作出题中的截面,再证明四边形为符合题意的截面图形,结合线面平行以及线面垂直说明四边形为矩形,利用三角形相似表示出矩形的两边长,并求得其面积表达式,利用二次函数求出最值得解.
四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.
15. 下图中的一系列三角形图案称为谢尔宾斯基三角形.图(1)是一个面积为1的实心正三角形,分别连接这个正三角形三边的中点,将原三角形分成4个小正三角形,并去掉中间的小正三角形得到图(2),再对图(2)中的每个实心小正三角形重复以上操作得到图(3),再对图(3)中的每个实心小正三角形重复以上操作得到图(4),…,依此类推得到个图形.记第个图形中实心三角形的个数为,第n个图形中实心区域的面积为.
(1)写出数列an和bn的通项公式;
(2)设,证明.
【答案】(1),
(2)证明见解析
【解析】
【分析】(1)由图形可判断数列an和bn都是等比数列,根据等比数列的通项公式可得;
(2)先由,,得,根据利用单调性得,进而可得.
【小问1】
由图知后一个图形中实心三角形的个数是前一个的倍,
所以an是以为首项,为公比的等比数列,故,
由图知后一个图形中实心区域的面积是前一个的倍,第一个三角形的面积为,
故bn是以为首项,为公比的等比数列,故
【小问2】
,
故,因为,故单调递增,
故,又,故,
故,又,故
16. 已知函数.
(1)若曲线在点处的切线与直线垂直,求的方程;
(2)若函数在上有2个极值点,求实数的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)求导,再根据导数的几何意义即可得解;
(2)令,分离参数可得,由题意可得方程在上有2个根,构造函数,,利用导数求出其极值和单调区间即可得解.
【小问1】
由题意得,,
故,解得,
而,故所求切线方程为,即;
【小问2】
令,则,故,
因为函数在上有2个极值点,
所以方程在上有2个根,
令,,则,
令,解得,故当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
且,当时,,当,,
故实数的取值范围为.
17. 已知四棱锥中,底面是矩形,,M是SB的中点.
(1)证明:;
(2)若,点P是SC上的动点,直线AP与平面所成角的正弦值为,求四面体的体积.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)取中点,连接,,可证平面,再根据线面垂直的定义可证.
(2)建立空间直角坐标系,先根据直线AP与平面所成角的正弦值为,确定点位置,再求四面体的体积.
【小问1】
如图:
取中点,连接,.
因为、分别为、的中点,所以,又,所以.
又,
,且,,
所以
所以,又平面,所以平面,
因为平面,所以.
【小问2】
因为,,平面,
所以平面.又,所以可以以为原点,建立如图空间直角坐标系.
因为,则A0,0,0,,,,,
所以,.
设平面的法向量为m=x,y,z,则
,取
设,.
所以.
因为直线AP与平面所成角的正弦值为,
所以:cs
所以为的中点,所以
18. 新冠疫情下,为了应对新冠病毒极强的传染性,每个人出门做好口罩防护工作刻不容缓.某口罩加工厂加工口罩由三道工序组成,每道工序之间相互独立,且每道工序加工质量分为高和低两种层次级别,三道工序加工的质量层次决定口罩的过滤等级;工序加工质量层次均为高时,口罩过滤等级为100等级(表示最低过滤效率为99.97%);工序的加工质量层次为高,工序至少有一个质量层次为低时,口罩过滤等级为99等级(表示最低过滤效率为99%);其余均为95级(表示最低过滤效率为95%).
表①:表示三道工序加工质量层次为高的概率;表②:表示加工一个口罩的利润.
表①
表②
(1)表示一个口罩的利润,求的分布列和数学期望;
(2)由于工厂中工序加工质量层次为高的概率较低,工厂计划通过增加检测环节对工序进行升级.在升级过程中,每个口罩检测成本增加了()元时,相应的工序加工层次为高的概率在原来的基础上增加了;试问:若工厂升级方案后对一个口罩利润的期望有所提高,则与应该满足怎样的关系?
【答案】(1)分布列见解析,
(2)()
【解析】
【分析】(1)由题意可知:的可能取值为,,,分别求出100等级,99等级,95等级的概率,列分布列计算数学期望即可;
(2)改良后一件产品的利润的可能取值为,,,分别求出改良后100等级,99等级,95等级的概率,求出数学期望与比较即可.
【小问1】
的可能取值为,,,
;;;
所以的分布列为
【小问2】
设升级后一件产品的利润为,则的可能取值为,,
;
;
;
所以,
由得,解得,
所以与满足的关系为().
19. 已知椭圆的左焦点为,右焦点为,离心率,过点作不与坐标轴垂直的直线交椭圆于两点,且的周长为.
(1)求椭圆的方程;
(2)设点关于轴的对称点为,求的面积的最大值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)根据题意,列出方程组,求得的值,即可求得椭圆的标准方程;
(2)设方程为,联立方程组,得到,进而得到的方程,结合点到直线的距离公式,得到,结合基本不等式,即可求解.
【小问1】
解:由椭圆离心率,且的周长为,
可得,解得,所以,
所以椭圆的方程为.
【小问2】
解:依题意直线的斜率存在且不为0,设方程为,
联立方程,整理得,
设,,则,
可得,可得,
因为,所以,
即,
所以到的距离,
所以
,
当且仅当,即时等号成立.
【点睛】方法点睛:解答圆锥曲线的最值与范围问题的方法与策略:
1.几何转化代数法:若题目的条件和结论能明显体现几何特征和意义,则考虑利用圆锥曲线的定义、图形、几何性质来解决;
2.函数取值法:若题目的条件和结论的几何特征不明显,则可以建立目标函数,再求这个函数的最值(或值域),常用方法:(1)配方法;(2)基本不等式法;(3)单调性法;(4)三角换元法;(5)导数法等,要特别注意自变量的取值范围;
3.涉及直线与圆锥曲线的综合问题:通常设出直线方程,与圆锥曲线联立方程组,结合根与系数的关系,合理进行转化运算求解,同时抓住直线与圆锥曲线的几何特征应用.
工序
概率
口罩等级
100等级
99等级
95等级
利润/元
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